Procedimiento para caracterizar analizadores de descargas parciales de HF, VHF y UHF utilizados para el diagóstico de las redes e instalaciones de alta tensión
Contenido principal del artículo
Resumen
La monitorización y medida de las descargas parciales en las redes eléctricas e instalaciones de alta tensión para evaluar el estado del aislamiento de los activos es un tema de gran actualidad, sin embargo, no existen criterios ni procedimientos para evaluar las características técnicas de estos sistemas de medida y diagnóstico. Los sistemas de cable se monitorizan con sensores de tipo HFCT por tener alcances de medida de varios kilómetros cada sensor. En las instalaciones GIS, los sensores invasivos de tipo UHF son ampliamente utilizados, al presentar alta sensibilidad para detectar pequeñas DP pese a su corto su alcance de pocos metros y para los transformadores de potencia se utilizan las capacidades de las bornas capacitivas, como condensador de acoplamiento acoplado a una impedancia de medida. Aunque aparentemente no existe una solución universal para resolver el mismo problema “detección del defecto del aislamiento eléctrico”, en realidad no son bien conocidas las capacidades que tienen las diferentes técnicas de medida convencionales, en HF, VHF y las de UHF.
En este artículo se presenta un procedimiento de ensayo desarrollado con motivo del proyecto europeo “FuturEnergy” dentro del programa EURAMET que utiliza un banco de ensayo monofásico de alta tensión (20 kV) compuesto por una GIS y un sistema de cable que permite realizar pruebas de caracterización de sistemas de medida que utilicen sensores de tipo convencional, HFCT, VHF y de UHF. Las descargas parciales son generadas por un conjunto de probetas de referencia diseñadas al efecto o por un generador de trenes de pulsos de DP de referencia utilizado como calibrador.
Detalles del artículo
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Los autores conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación y pueda editarlo, reproducirlo, distribuirlo, exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero mediante medios impresos y electrónicos. Asimismo, asumen el compromiso sobre cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Además, se establece que los autores pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta revista.
Citas
IEC 60060-3 “High-voltage test techniques - Part 3: Definitions and requirements for on-site testing”
IEEE 400.3 Guide for Partial Discharge Testing of Shielded Power Cable Systems in a Field Environment
IEC 62271-203 High-Voltage Switchgear and controlgear-Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV”
UNE 211006 “Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna”
IEC 60270 High Voltage test techniques. Partial Discharge Measurements
IEC TS 62478 High voltage test techniques – Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods.
“Effects of transient on High Voltage Cable Insulation”, Dissertation doctoral Thesis, Jiayang Wu, 28th February 2020.
“Application of HFCT and UHF Sensors in On-Line Partial Discharge Measurements for Insulation Diagnosis of
High Voltage Equipment, Fernando Álvarez, Fernando Garnacho, Javier Ortego and Miguel Ángel SánchezUrán; Sensors 2015, 15, 7360-7387; doi:10.3390/s150407360
“Development, testing and aging of reference insulation defects for the improvement in partial discharges diagnosis”. Eduardo Arcones, Fernando Álvarez, Javier Ortego, Abderrahim Khamlichi, Álvaro Camuñas, Alejandro Rosete, Fernando Garnacho, Pablo Gómez.
FutureEnergy “Metrology for future energy transmission”. Start date: 01 June 2020 Duration: 36 months EMPIR Project EURAMET